首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
为提高闭式采空区密闭漏风控制效果,基于矿井空气流动基础理论,运用RFPA软件建立了注氮气室正压密封采空区数值模型,模拟分析了注氮气室正压作用对采空区密闭漏风行为的影响规律,提出了基于注氮气室正压密封方法的采空区灭火技术,并在恒大煤矿5333工作面采空区进行了应用.结果表明,在气室内氮气相对正压作用下,通风巷道向采空区漏风速度快速减小至0,并最终产生反向,形成由气室向外部微量漏氮气的状态,5333采空区采取正压密封方法后,内部CO、C2H4和温度快速消失和降低至安全范围值.  相似文献   

2.
为分析总结多级机站通风方式实际应用中存在的影响通风效果的共性问题,以某大型机械化铁矿通风系统为研究对象,应用能适用多台风机串并联运行的"矿井通风三维仿真系统(简称3DVS)"软件进行应用研究。结果表明,3DVS软件可以快速地实现多级机站通风系统中不同型号多台风机联合作业下的风机选型。采用安装在运输巷道两侧的硐室型风机机站技术能有效解决大压差、大断面运输巷道不安装风门、不掘绕道设置风机机站的关键问题,实现风流有效分配,且具有较好的灵活性,其成功应用,不但为多级机站通风方式的应用提供了技术和经验支持,而且增强了多级机站通风方式的适应性和稳定性,可以减少风机机站维护工作量,不影响行人和运输,促进多级机站技术发展与推广。  相似文献   

3.
为控制采空区火灾和防止有毒有害气体外泄,基于矿井空气流动理论和均压防灭火方法,建立气室注氮正压控制密闭漏风数值模型。分析气室内氮气正压对采空区密闭漏风行为的控制规律,并以恒大煤矿2132工作面采空区火灾控制为实例进行验证。实例结果表明,在气室内连续注入的氮气的相对正压作用下,通风巷道向采空区漏风的速率迅速减小,并最终停止和反向,形成由气室向通风巷道微量漏氮状态;当采空区抽采负压在-300 Pa,瓦斯流量为30 m3/min,瓦斯体积分数为70%时,保持气室注氮流量0.2 m3/min、正压15 Pa,回风巷处采空区内O2体积分数在1天内降至5%以下,C2H2在3日内消失,C2H4在15日内消失,CO在26日内消失,温度在35日后降至30℃以下,采空区火灾得到控制。  相似文献   

4.
论述了示踪气体测量技术的原理和基本方法,详细介绍了示踪气体在通风中的应用,并介绍了示踪气体测量技术的仪表及示踪气体的选用.认为示踪气体测量技术能方便、准确地测量通风方面的参数,是一种较理想的测量方法.  相似文献   

5.
示踪气体测量理论及在矿井通风中的应用   总被引:9,自引:0,他引:9  
论述了示踪气体测量技术的原理和基本方法,详细介绍了示踪气体在通风中的应用,并介绍了示踪气体测量技术的仪表及示踪气体的选用。认为示踪气体测量技术能方便,准确地测量通风方面的参数,是一种较理想的测量方法。  相似文献   

6.
大型复杂矿井通风系统的共性问题分析与优化实践   总被引:1,自引:0,他引:1  
随着采矿业的迅速发展,我国部分地下金属矿山开始步入深井开采,矿井通风网络越来越复杂,给矿井通风带来很多的难题。在调查分析我国大型复杂金属矿井通风系统普遍存在的影响井下风流有效分配、通风能耗偏大、漏风量大等共性通风难题的基础上,提出复杂矿井通风系统优化方法,并举例应用矿井通风三维仿真系统,从矿井通风网络、通风动力和风流调控设施等方面优化出技术经济可行、安全高效的矿井通风系统方案,确保复杂大型矿井通风系统运行的安全可靠。  相似文献   

7.
一建国以来,随着冶金工业恢复和发展,冶金企业的安全技术、劳动保护、工业卫生工作从无到有,逐步发展,日益加强。矿井通风方面:许多矿山在调整、改造通风系统方面做了大量工作,并在院校、科研单位的协作下,提出了一系列适应我国冶金矿山特点的技术措施,创造了一些行之有效的通风网路结构,如棋盘式、梳式、上下行间隔式等。近几年来,电子计算机在通风网路稳定性分析中的应用,从理论上提高了对网路结构合理性的认识。无底柱分段崩落法的采场通风、伴  相似文献   

8.
介绍了模块式扁袋除尘器的工作原理及技术特点.通过某木工制造厂木工车间通风除尘工程应用实践,证明该除尘器能满足木工车间通风除尘、劳动保护和环境保护的需要,并能取得良好的治理效果.  相似文献   

9.
为使正压式泡沫灭火技术运用和推广更广泛,综述正压泡沫灭火技术的研究现状。首先总结正压式泡沫灭火技术的应用优势和几种气液混合室的优缺点;其次归纳气液混合室里的扰流器类型和气源供给方式;最后概述与评价正压式泡沫的灭火性能和管内流动特性方面的主要研究。结果表明:气液两相在同轴混合室和锥形扰流器中混合最充分;液氮气源供给方式的发泡能力最强,吸气式气源供给方式发泡能力最弱;国内外对泡沫灭火性能的研究主要集中于灭火类别和泡沫剂种类,对于管内泡沫流动特性研究集中于泡沫流变性和泡沫在管内的阻力损失2方面。  相似文献   

10.
研究了循环通风时工作面粉尘浓度和炮烟浓度的变化规律,分析了应用循环通风的可行性,指出了应用循环通风时应注意的问题。  相似文献   

11.
概述了金属矿山通风能耗高的根本原因,论述了金属矿山通风节能的技术途径,主要方法有优化通风网络、更新及合理配置通风动力设备和通风构筑物的合理设置及维护。  相似文献   

12.
工业通风在职业安全健康领域扮演着重要的角色,其作用主要体现在除湿散热、尘毒危害控制、事故通风换气等方面,而以尘毒危害控制应用居多。鉴于尘毒物质的多样性,通风系统的设计、维护与效果评估专业性要求较高。然而由于企业不重视、专业机构少等因素,工业通风专业技术与装备相对落后,  相似文献   

13.
井下工作面必须应用通风系统。采用数值模拟技术分析了两种通风方式下,不同风口布置的掘进巷道内空气龄、空气流速和热舒适性指标PMV值的分布情况。根据模拟结果对掘进巷道通风模式的选择提出了建议。结果表明,长距离送风和短距离抽风方式是最有效率的通风模式。压入式通风方式的风口应布置在距掘进头10 m附近,抽出式通风方式抽风口应布置在距掘进头2m范围内。在相同的送风条件下,可增大短距离抽风方式下的送风温度,以提高掘进巷道内热舒适性和降低能耗。  相似文献   

14.
笔者应用数字实验方法 ,通过调节分支阻力 ,研究它对通风系统的影响。研究结果表明 :当一些分支的阻力调到接近完全隔断风流的极大值时 ,网络分析结果仍然正常 ,不影响迭代技术 ;同样也说明了分支阻力预先输入的可行性 ;各分支阻力的变化对通风系统的影响程度是不一样的 ,这由分支在通风网络中的位置决定 ;通过分析 ,给出了通风系统中两风机的相互影响的情况。  相似文献   

15.
《劳动保护》2012,(10):I0007-I0016
【一般要求】操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程,熟练掌握操作技能,具备应急处置知识。严加密闭,提供充分的局部排风和全面通风。远离火种、热源。生产、使用及贮存场所应设置泄漏检测报警仪,使用防爆型的通风系统和设备,配备两套以上重型防护服。穿密闭型防毒服。戴耐油橡胶手套。空气中浓度超标时,必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)。紧急事态抢救或撤离时,应佩戴正压自给式空气呼吸器。  相似文献   

16.
基于自适应神经网络的通风系统故障过程及其规律研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
首先对影响通风系统故障过程特征量进行了定义;然后通过对矿井通风系统故障过程及其改善和劣化状态的分析,建立了基于两参数的Weibull过程故障率函数,给出了系统故障过程改善和劣化的判别式;最后,基于自适应神经网络技术对通风系统的故障规律进行了仿真研究,并应用C 语言和Matlab语言强大的解算及绘图功能,求出了故障过程特征参数值,绘制了故障曲线.  相似文献   

17.
矿井通风风压分布情况的测定,一般采用皮托管—压差计法。用该法测定一个完整的通风系统,不仅工作量大,而且很难在通风条件保持不变的情况下测完。因此,大部分矿山很少进行风压分布测定,影响了通风系统的管理。为解决这个问题,冶金部安全技术研究所和西北工业大学共同研制了XW-Ⅱ型微气压差计。此仪器具有精度高、结构紧凑、新颖实用和操作简便等特点,完全可以在矿井中应用。一、用气压计法测定矿井通风压差的原理  相似文献   

18.
针对复杂矿井通风网络解算问题,基于MATLAB语言及其图形处理平台,提出用真实3D矿井巷道连结关系(3D风网图)代替复杂网络图进行解算.该方案只需将实际矿井巷道真实描画出来,由计算机程序自动从真实巷道中提取通风网络的拓扑关系,并自动添加大气、通风机风硐、掘进巷道风筒等辅助分支,将同属性巷道分支合并,缩减通风网络图的规模,得到计算所需的内部通风网络图.3D风网图是将矿井通风网络看作一个力学模型,直接按基本回路计算自然风压.从本质上说,3D风网图表达的是"具象"的通风网络图,它超越了传统平面网络图的技术层面.应用该通风仿真程序,能有效解决矿井通风信息管理、三维矿井通风立体图的自动生成、矿井通风网络自动解算、风网参数的自动标注等问题,在铁法矿区大兴煤矿的应用结果验证了其可靠性.  相似文献   

19.
基于矿井目前通风系统存在的问题,运用子域分区单元子系统通风方式、不同类型的中段通风网路、风流净化、入风流预冷、自然风压的合理利用等技术对通风系统进行 了优化改造.系统改造后,风量充足,风流稳定,通风能力与生产能力相适应,较好地解决了深部通风问题,取得了显著的技术效果和节能效益.  相似文献   

20.
对东乡铜矿通风系统现状作了简述,介绍了该矿通风系统技术、经济指标测定的方法,并对该矿通风系统作了评述。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号